基于三角點陣的三/四芯手性光子晶體光纖模式特性
發(fā)布時間:2022-10-30 19:36
隨著人們對信息需求的爆炸式增長,基于光纖的網絡技術得以飛速發(fā)展[1],傳統的單芯單模光纖系統承載信息能力已經達到其物理極限。為了解決這個問題,目前人們試圖發(fā)展新型光纖,如單芯多模光纖(少模光纖,few-mode fiber,FMF)、多芯光纖(multicore fiber,MCF)、光子晶體光纖(photonic crystal fiber,PCF)等;谛虏牧稀⑿陆Y構、新機制去研究適于長距離和低損耗傳輸的光纖是一個重要的趨勢。光子晶體光纖由于具有損耗低、有效模場面積大等優(yōu)勢,被廣泛應用于生產生活的各個領域。手性介質作為一種不同于一般對稱材料的新材料,可被應用于設計新穎的光纖。至目前為止,人們對介電手性的多芯光子晶體光纖研究還較少,相信我們的研究會對新型的光纖的發(fā)展做出一定的貢獻。本文基于麥克斯韋方程組和手性介質的物質方程,考慮二維光子晶體的情況,使用改進的適于手性情況的平面波展開方法,將求解手性光子晶體光纖模式問題轉化成求解手性介質波動方程的本征解問題。研究了手性多芯光子晶體光纖的模式特性。首先模擬了三組不同參數的非手性三芯和四芯光子晶體光纖的光強分布以及偏振分布,分析了纖芯直徑...
【文章頁數】:65 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 課題背景以及研究的目的和意義
1.2 相關領域的發(fā)展情況
1.2.1 多芯多模光纖
1.2.2 光子晶體光纖
1.2.3 手性介質的一般性質
1.3 主要研究內容
第2章 研究手性光子晶體光纖的數值方法
2.1 數值方法簡介
2.1.1 有限時域差分法
2.1.2 傳輸矩陣法
2.1.3 平面波展開方法
2.2 手性介質的平面波展開方法
2.3 平面波展開方法在光子晶體光纖中的使用
2.4 本章小結
第3章 多芯光子晶體光纖模式特性
3.1 三芯光子晶體光纖模式特性
3.1.1 非手性光子晶體光纖模式的光強分布
3.1.2 手性光子晶體光纖模式的光強分布
3.1.3 本征模式的偏振特性
3.2 四芯光子晶體光纖模式特性
3.2.1 非手性光子晶體光纖模式的光強分布
3.2.2 手性光子晶體光纖模式的光強分布
3.2.3 本征模式的偏振特性
3.3 本章小結
第4章 帶有微結構的光子晶體光纖模式特性
4.1 帶有微結構的單芯光子晶體光纖
4.2 帶有微結構的多芯光子晶體光纖
4.2.1 單一微結構光子晶體光纖的模式特性
4.2.2 多個微結構光子晶體光纖的光場強度
4.3 本章小結
結論
參考文獻
致謝
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Polarization characteristics of chiral photonic crystal fibers with an elliptical hollow core[J]. 李社,李俊慶,曹雨生. Chinese Physics B. 2013(11)
[2]多芯光子晶體光纖高功率超連續(xù)譜光源[J]. 諶鴻偉,陳勝平,劉通,陳子倫,侯靜,陸啟生,韋會峰,李江,童維軍. 強激光與粒子束. 2013(05)
[3]Investigation of a silicon-based one-dimensional phononic crystal plate via the super-cell plane wave expansion method[J]. 祝雪豐,劉盛春,徐濤,王鐵海,程建春. Chinese Physics B. 2010(04)
[4]雙芯高雙折射光子晶體光纖耦合特性研究[J]. 付博,李曙光,姚艷艷,張磊,張美艷,劉司英. 物理學報. 2009(11)
[5]具有高非線性和大有效模場面積的多固體芯集束型光子晶體光纖[J]. 程同蕾,柴路,栗巖鋒,宋振明,李曙光,胡明列,王清月. 中國激光. 2009(03)
本文編號:3699356
【文章頁數】:65 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 課題背景以及研究的目的和意義
1.2 相關領域的發(fā)展情況
1.2.1 多芯多模光纖
1.2.2 光子晶體光纖
1.2.3 手性介質的一般性質
1.3 主要研究內容
第2章 研究手性光子晶體光纖的數值方法
2.1 數值方法簡介
2.1.1 有限時域差分法
2.1.2 傳輸矩陣法
2.1.3 平面波展開方法
2.2 手性介質的平面波展開方法
2.3 平面波展開方法在光子晶體光纖中的使用
2.4 本章小結
第3章 多芯光子晶體光纖模式特性
3.1 三芯光子晶體光纖模式特性
3.1.1 非手性光子晶體光纖模式的光強分布
3.1.2 手性光子晶體光纖模式的光強分布
3.1.3 本征模式的偏振特性
3.2 四芯光子晶體光纖模式特性
3.2.1 非手性光子晶體光纖模式的光強分布
3.2.2 手性光子晶體光纖模式的光強分布
3.2.3 本征模式的偏振特性
3.3 本章小結
第4章 帶有微結構的光子晶體光纖模式特性
4.1 帶有微結構的單芯光子晶體光纖
4.2 帶有微結構的多芯光子晶體光纖
4.2.1 單一微結構光子晶體光纖的模式特性
4.2.2 多個微結構光子晶體光纖的光場強度
4.3 本章小結
結論
參考文獻
致謝
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Polarization characteristics of chiral photonic crystal fibers with an elliptical hollow core[J]. 李社,李俊慶,曹雨生. Chinese Physics B. 2013(11)
[2]多芯光子晶體光纖高功率超連續(xù)譜光源[J]. 諶鴻偉,陳勝平,劉通,陳子倫,侯靜,陸啟生,韋會峰,李江,童維軍. 強激光與粒子束. 2013(05)
[3]Investigation of a silicon-based one-dimensional phononic crystal plate via the super-cell plane wave expansion method[J]. 祝雪豐,劉盛春,徐濤,王鐵海,程建春. Chinese Physics B. 2010(04)
[4]雙芯高雙折射光子晶體光纖耦合特性研究[J]. 付博,李曙光,姚艷艷,張磊,張美艷,劉司英. 物理學報. 2009(11)
[5]具有高非線性和大有效模場面積的多固體芯集束型光子晶體光纖[J]. 程同蕾,柴路,栗巖鋒,宋振明,李曙光,胡明列,王清月. 中國激光. 2009(03)
本文編號:3699356
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